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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟测试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、测试卷卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、为了除去硝酸钾晶体中所含的硫酸钙和硫酸镁,先将它配成溶液,然后加入KOH、K2CO3、Ba(NO3)2等试剂,配以过滤、蒸发结晶等操作,制成纯净的硝酸钾晶体,其加入试剂的顺序正确的是A.K2CO3—Ba(NO3)2—KOH—HNO3B.Ba(NO3)2—KOH—HNO3—K2CO3C.KOH—K2CO3—Ba(NO3)2—HNO3D.Ba(NO3)2—KOH—K2CO3—HNO32、下列物质中,既能与酸性KMnO4溶液反应,又能与溴水反应的是①乙烷②苯③丙烯④邻二甲苯A.①② B.③ C.②④ D.全部3、3.2gCu与过量的8mol/L30mLHNO3反应,硝酸的还原产物为NO2和NO,反应结束后测得溶液中n(H+)为amol,则溶液中所含n(NO3-)为A.amol B.(0.1+a)mol C.(0.05+a)mol D.(0.2+a)mol4、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述正确的是A.a和b不连接时,铁片上不会有金属铜析出B.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色C.a和b用导线连接时,电流方向从b到aD.a和b用导线连接时,Fe片上发生氧化反应,溶液中SO42-向铜电极移动5、在10﹣9m~l0﹣7m范围内,对原子、分子进行操纵的纳米超分子技术往往能实现意想不到的变化。纳米铜颗粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸。列说法正确的是()A.纳米铜是一种新型化合物B.纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气发生反应C.纳米铜与普通铜所含铜原子的种类不同D.纳米铜无需密封保存6、下列各组物质性质比较错误的是()A.金属单质置换氢的能力:K>Na>Li B.氧化性:F2>Cl2>SC.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3 D.酸性:H2SiO3>H2SO4>H3PO47、月球表面土壤里有一种非常有用的资源——3He,它是可控核聚变的原料,关于3He的叙述正确的是()A.3He和4He是同种原子B.3He和4He互为同位素C.核聚变时,原子核发生了变化,发生了化学变化D.在3He中存在:质子数=中子数=核外电子数8、下列说法不正确的是A.溴在海水中以化合态形式存在B.从海水中提取溴要经历浓缩、氧化和提取三个步骤C.提取金属镁是电解氯化镁的熔融液D.溴在常温下是液态,其颜色与氯气颜色相同9、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。下列物质属于电解质的是A.碳B.氯化钾溶液C.氢氧化钠D.稀硫酸10、下列现象或事实可用同一化学原理解释的是A.氯气和二氧化硫都能使品红溶液褪色B.常温下,可以用铁、铝制容器贮存浓硫酸或浓硝酸C.浓硫酸和浓盐酸暴露在空气中浓度均逐渐减小D.氯化铵和碘都可以用加热法进行提纯11、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:112、NO和CO都是汽车排放尾气中的有害物质,它们能缓慢地反应,生成N2和CO2,对此反应下列叙述正确的A.使用催化剂并不能改变反应速率 B.使用催化剂可以加快反应速率C.降低压强能加快反应速率 D.降温可以加快反应速率13、常温下三氯化氮(NCl3)是一种淡黄色的液体,其分子结构呈三角锥形,以下关于NCl3说法正确的是()A.该物质中N-C1键是非极性键B.NCl3中N原子采用sp2杂化C.该物质是极性分子D.因N-C1键的键能大,所以NCl3的沸点高14、下列叙述中,不属于氮的固定的方法是()A.根瘤菌把氮气变为硝酸盐 B.氮气和氢气合成氨C.从液态空气中分离氮气 D.氮气和氧气合成一氧化氮15、已知下列元素的原子半径原子NSOSi半径/10-10m0.751.020.741.17根据以上数据,磷原子的半径可能是A.0.80×10-10m B.1.10×10-10m C.1.20×10-10m D.0.70×10-10m16、向某密闭容器中加入0.30molA、0.10molC和一定量的B三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间变化如甲图所示[0∼t1阶段的cB变化未画出]。乙图为t1时刻后改变条件平衡体系中正、逆反应速率随时间变化的情况,且四个阶段都各改变一种反应条件(浓度、温度、压强、催化剂)A.若t1=15s,则用C的浓度变化表示的0∼tB.t4C.若该容器的容积为2L,则B的起始的物质的量为0.02molD.若t5∼t6阶段,容器内A的物质的量减少了0.03mol,而此过程中容器与外界的热交换总量为akJ,则该反应的热化学方程式为二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、M、W是原子序数由小到大排列的五种短周期主族元素,其中X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,在元素周期表中X是原子半径最小的元素,Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Z、M左右相邻,M、W位于同主族。回答下列问题:(1)Y在周期表中的位置是________,W的阴离子符号是_____。(2)Z的单质的结构式为________。标准状况下,试管中收集满Z的简单氢化物后倒立于水中(假设溶质不向试管外扩散),一段时间后,试管内溶液中溶质的物质的量浓度为_______。(3)由X、Z、M三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为________(各举一例)。(4)写出加热时Y的单质与W的最高价氧化物的水化物的浓溶液发生反应的化学方程式:_______。(5)化合物甲由X、Z、M、W和Fe五种元素组成,甲的摩尔质量为392g·mol-1,1mol甲中含有6mol结晶水。对化合物甲进行如下实验:a.取甲的水溶液少许,加入过量的浓NaOH溶液,加热,产生白色絮状沉淀和无色、有刺激性气味的气体;白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。b.另取甲的水溶液少许,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀;再加盐酸,白色沉淀不溶解。①甲的化学式为________。②已知100mL1mol·L-1的甲溶液能与20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液恰好反应,写出反应的离子方程式:____________。18、已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。19、碱性氢氧燃料电池的总反应方程式为2H2+O2=2H2O,其工作原理如图所示,回答下列问题:(1)该装置工作过程中,两种主要的能量转化形式为_____、____。(2)该电池负极上的电极反应式为____。(3)当电路中通过0.2mol电子时,消耗标准状况下的气体b的体积为_____L。20、实验室欲配制0.2mol/L的Na2CO3溶液250mL:(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、___________。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的的质量为__________g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起所配浓度偏高的是___________。①没有洗涤烧杯和玻璃棒②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水③定容时俯视刻度线④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线21、运用所学知识,解决下列问题:(1)AgNO3的水溶液呈______(填“酸”、“中”、“碱”)性,原因是(用离子方程式表示):_____;实验室在配制AgNO3的溶液时,常将AgNO3固体先溶于较浓的硝酸中,然后再用蒸馏水稀释到所需的浓度,目的是______。(2)今有常温下五种溶液:NH4Cl溶液CH3COONa溶液(NH4)2SO4溶液NH4HSO4溶液NaOH溶液①NH4Cl溶液的pH_____7(填“>”、“<”或“=”),升高温度可以_______(填“促进”或“抑制”)NH4Cl的水解;②pH相等的NaOH溶液与CH3COONa溶液,分别加热到相同的温度后CH3COONa溶液的pH_______NaOH溶液的pH(填“>”“=”或“<”);③浓度相同的下列三种溶液:(A)NH4Cl溶液(B)(NH4)2SO4溶液(C)NH4HSO4溶液,则c(NH4+)由大到小的顺序为____>___>____(用序号填空)。(3)蒸干AlCl3溶液不能得到无水AlCl3,使SOCl2与AlCl3·6H2O混合并加热,可得到无水AlCl3,试解释原因________。(提示:SOCl2与水反应的化学方程式为SOCl2+H2O
=SO2↑+2HCl↑)
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【答案解析】
为了除去硝酸钾晶体中所含的硫酸钙和硫酸镁,先将它配成溶液,应先加入Ba(NO3)2,生成BaSO4,除去SO42-,然后加入过量的KOH,生成氢氧化镁,除去Mg2+,再加入过量的K2CO3,生成CaCO3和BaCO3沉淀,除去Ca2+和Ba2+,最后加入HNO3除去K2CO3和KOH,注意不能先加K2CO3,否则不能除去过量的Ba2+,即试剂加入顺序为Ba(NO3)2、KOH、K2CO3、HNO3,答案选D。【点晴】把握发生的反应及除杂的原则为解答的关键,注意除杂时要考虑不能引入新的杂质,注意试剂的加入顺序和本题中加入K2CO3的作用。2、B【答案解析】
乙烷、苯既不能与酸性KMnO4溶液反应,也不能与溴水反应;甲苯可以被酸性KMnO4溶液氧化,但不能与溴水反应;丙烯既能被酸性KMnO4氧化使KMnO4溶液褪色,又能与溴水反应,③符合题意,故选B。【答案点睛】本题考查有机物的结构与性质,侧重分析与应用能力的考查,把握官能团与性质的关系为解答的关键。3、B【答案解析】
一定量的铜与过量的硝酸反应,反应后的溶液中在Cu2+、H+、NO3-;根据题给信息可知,n(Cu)=n(Cu2+)=3.2g÷64g/mol=0.05mol,n(H+)=amol,根据溶液呈电中性原则,列方程求出n(NO3-)。【题目详解】n(Cu)=3.2g÷64g/mol=0.05mol,反应后溶液存在Cu2+、H+、NO3-,其中n(Cu2+)=0.05mol,n(H+)=amol,根据溶液呈电中性原则,可知溶液中存在:2n(Cu2+)+n(H+)=n(NO3-),则n(NO3-)=2×0.05mol+amol=(0.1+a)mol,故B正确;故答案选B。4、B【答案解析】
A.由于金属活动性Fe>Cu,所以a和b不连接时,铁片上发生反应:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,所以Fe片上会有金属铜析出,A错误;B.若a、b不连接,在Fe片上会发生反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色;若a、b连接,构成原电池,在Fe片上发生反应:Fe-2e-=Fe2+,在Cu片上发生反应:Cu2++2e-=Cu,总反应方程式Fe+Cu2+=Fe2++Cu,看到的仍然是铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色,B正确;C.若a和b用导线连接时,构成原电池,由于金属活动性:Fe>Cu,所以Fe为负极,失去电子,因此电子从b到a,而电流方向从a到b,C错误;D.a和b用导线连接时,Fe片为负极,失去电子发生氧化反应,溶液中SO42-向正电荷较多的负极铁电极移动,D错误;故合理选项是B。5、B【答案解析】
A.纳米铜属于单质,不是化合物,A项错误;B.根据题意,纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,说明纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气反应,B项正确;C.纳米铜与普通铜所含原子种类相同,都是铜原子,C项错误;D.纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,故纳米铜应密封保存,D项错误;答案选B。6、D【答案解析】A、元素的非金属性越强,其单质置换出氢的能力越强,由于金属性K>Na>Li,故置换氢的能力:K>Na>Li,选项A正确;B、非金属性:F>C1>S,元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,所以氧化性:F2>C12>S,选项B正确;C、金属性:Na>Mg>Al,元素的金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强,所以碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,选项C正确;D、非金属性:Si,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以酸性:H2SiO33PO42SO4,选项D错误,选项选D。7、B【答案解析】
A、质子数和中子数共同决定原子的种类,3He和4He的质量数或中子数不同,质子数相同,属于同种元素的不同原子,A错误;B、3He和4He都是氦元素的同位素,B正确;C、化学变化是指元素的原子核不变、核外电子发生转移(得失或共用电子对的偏移)的过程,核聚变则是复杂的物理变化和化学变化共同作用的过程,不属于化学变化的研究范畴,C错误;D、3He的质子数、中子数、核外电子数分别为2、3-2=1、2,D错误;答案选B。8、D【答案解析】A.溴是活泼的非金属,溴在海水中以化合态形式存在,A正确;B.溴在海水中以离子的形式存在,从海水中提取溴要经历浓缩、氧化和提取三个步骤,B错误;C.镁是活泼的金属,提取金属镁是电解熔融的氯化镁,C正确;D.溴在常温下是液态,其颜色与氯气颜色不相同,溴是红棕色液体,氯气是黄绿色气体,D错误,答案选D。9、C【答案解析】碳是单质,既不是电解质又不是非电解质,故A错误;氯化钾溶液是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故B错误;氢氧化钠的水溶液能导电,所以氢氧化钠是电解质,故C正确;稀硫酸是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故D错误。点睛:电解质是在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物,酸碱盐都是电解质;非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物。酸碱盐的水溶液都是混合物,既不是电解质又不是非电解质。10、B【答案解析】
A.氯气使品红褪色是因为其与水反应生成的次氯酸具有漂白性,该漂白性是通过强氧化性来体现的,SO2使品红褪色,是因为其可以与品红化合生成无色物质,不可用同一化学原理解释,故A不选;B.常温下,可以用铁、铝制容器贮存浓硫酸或浓硝酸,是因为Fe、Al均可以在冷的浓硫酸或浓硝酸中钝化,可用同一化学原理解释,故B选;C.浓硫酸和浓盐酸暴露在空气中浓度均逐渐减小,浓硫酸是因为其吸水性,而浓盐酸则是因为其挥发性,不可用同一化学原理解释,故C不选;D.氯化铵和碘都可以用加热法进行提纯,氯化铵是加热后先分解为NH3和HCl,冷却后化合成氯化铵,而I2则是因为其易升华和凝华,不可用同一化学原理解释,故D不选;答案选B。【答案点睛】物质的漂白性大致可分为三类,一是物理吸附作用,如活性炭;二是强氧化性,如过氧化钠、次氯酸;三是可以和有色物质化合为无色物质,如SO2。11、A【答案解析】
n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。12、B【答案解析】
催化剂可以降低反应活化能,加快化学反应速率;降温、减压一般减慢反应速率,故答案为B。13、C【答案解析】
A、N和Cl是不同的非金属,则N-Cl键属于极性键,故A错误;B、NCl3中N有3个σ键,孤电子对数5-3×12=1,价层电子对数为4,价层电子对数等于杂化轨道数,即NCl3中N的杂化类型为sp3,故BC、根据B选项分析,NCl3为三角锥形,属于极性分子,故C正确;D、NCl3是分子晶体,NCl3沸点高低与N-Cl键能大小无关,故D错误;答案选C。14、C【答案解析】
A.豆科植物根瘤菌把N2变为硝酸盐,氮由游离态转变为化合态,属于氮的固定中的生物固氮,故A不选;B.工业上N2和H2反应生成NH3,氮由游离态转变为化合态,属于氮的固定中的人工固氮,故B不选;C.从液态空气中分离氮气,氮气仍然是单质,是游离态,不属于氮的固定,故C选;D.氮气和氧气合成一氧化氮,氮由游离态转变为化合态,属于氮的固定中的高能固氮,故D不选;本题答案为C。【答案点睛】氮的固定是游离态的氮气转变为化合态的过程,包括自然固氮和人工固氮。15、B【答案解析】
同主族元素,从上到下,原子半径增大,N、P同主族,半径N<P。同周期元素,从左到右,原子半径减小,Si、P同周期,半径Si>P。P原子的半径大于N而小于Si,因此其半径的数值应介于1.02×10-10m与1.17×10-10m之间,B符合题意。答案选B。16、C【答案解析】分析:由图乙可知,t3~t4阶段为使用催化剂,t4~t5阶段改变条件平衡不移动,改变温度或某一组分浓度,平衡发生移动,故t4时改变的条件为减小压强,说明反应前后气体的体积相等,且反应速率减小,应是降低压强.t5时正逆反应速率都增大,应是升高温度,t2时正、逆反应速率中只有其中一个增大,应是改变某一物质的浓度;由图甲可知,t1时到达平衡,△c(A)=0.09mol/L,△c(C)=0.06mol/L,二者化学计量数之比为0.09:0.06=3:2,则B为生成物,反应方程式为:3A(g)⇌B(g)+2C(g)。详解:A.若t1=15s,t0~t1段△c(A)=0.9mol/L,则v(A)=0.09mol/L15s=0.006mol/(L.s),故A错误;B.根据上述分析,t4~t5阶段改变的条件是降低压强,故B错误;C.由3A(g)⇌2C(g)+B(g)可知△c(B)=12△c(C)=0.03mol/L,B的起始浓度=0.05mol/L-0.03mol/L=0.02mol/L,该容器的容积为2L,B的起始物质的量为2L×0.02mol/L=0.02mol,故C正确;D.t5~t6阶段为升高温度,容器内A的物质的量减少了0.06mol,说明平衡正向移动,正反应为吸热反应,应是升高温度,3molA反应放出的吸收的热量为akJ×3mol0.06mol=50kJ,反应热化学方程式为:3A(g)⇌2C(g)+B(g)△H=+50akJ/mol,故二、非选择题(本题包括5小题)17、第二周期IVA族S2-N≡N0.045mol/L(或1/22.4mol/L)HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2)C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O【答案解析】原子序数由小到大排列的五种短周期元素X、Y、Z、M、W,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;元素Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Y为C或S,结合原子序数可知,Y不可能为S元素,故Y为C元素;Z、M左右相邻,M、W位于同主族,令Z的原子序数为a,可知M原子序数为a+1,W原子序数为a+9,X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,则1+a+a+1+a+9=32,解得a=7,故Z为N元素、M为O元素、W为S元素。(1)Y为C元素,在周期表中位于第二周期IVA族,W为S元素,W的阴离子符号是S2-,故答案为第二周期IVA族;S2-;(2)Z为N元素,单质的结构式为N≡N;标况下,Z的氢化物为氨气,氨气极易溶于水,试管中收集满氨气,倒立于水中(溶质不扩散),一段时间后,氨气体积等于溶液的体积,令体积为1L,则试管内溶液的物质的量浓度为=0.045mol/L,故答案为N≡N;0.045mol/L;(3)X为H元素、Z为N元素、M为O元素。由H、N、O三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2),故答案为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2);(4)加热时,碳与浓硫酸发生反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(5)①取甲的溶液加入过量的浓NaOH溶液并加热,产生白色絮状沉淀和无色刺激性气味气体,过一段时间白色絮状沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色,则说明甲中有亚铁离子和铵根离子,另取甲的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解,则说明甲中有硫酸根离子,1mol甲中含有6mol结晶水,即甲的化学式中含有6个结晶水,甲的摩尔质量为392g/mol,则甲的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O,故答案为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O;②100mL1mol·L-1的甲溶液中含有0.1molFe2+,20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液中含有0.02molMnO4-,恰好反应生成铁离子和锰离子,反应的离子方程式为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,故答案为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键。本题的难点是(5)中甲的化学式的确定;易错点为(2)的计算,要知道氨气极易溶于水,氨气体积等于溶液的体积。18、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【答案解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。19、化学能→电能电能→光能H2-2e-+2OH-=2H2O1.12【答案解析】分析:根据图中给出的电子流动方向可知通气体a的电极有电子流出,极为负极,电极反应为:H2-2e-+2OH-=2H2O;通气体b的电极有电子流入,为正极,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-。总反应方程式为2H2+O2=2H2O。详解:(1)该装置为原电池,原电池是将化学能转化为电能的装置;该装置外接导线连接一个灯泡,可将电能转化为光能;(2)通气体a的电极有电子流出,极为负极,电极反应为:H2-2e-+2OH-=2H2O;(3)通气体b的电极有电子流入,为正极,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,当电路中通过0.2mol电子时,会消耗0.05mol转化为标准状况下的体积为0.05mol×22.4L/mol=1.12L。点睛:本题主要考查原电池的工作原理。在原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。20、250mL容量瓶14.3检漏③【答案解析】(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的质量为0.2mol/L×0.25L×286g/mol=14
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